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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2020 - 03 - 19
1、调查法运用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或呈现烧焦的斑驳;烧坏的器材会发作一些特别的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能调查到虚焊或脱焊处。 2、敲击法当发现雷达物位计运行时好时坏的景象,这种景象绝大多数是因为触摸不良或虚焊形成的。关于这种状况能够选用敲击与手压法。所谓的“敲击”即是对或许发作毛病的部位,经过小橡皮鎯头或别的敲击物轻轻击打插件板或部件,看看是不是会引起犯错或停机毛病。所谓“手压”即是在毛病呈现时,关上电源后对插的部件和插头和座从头用手压牢,再开机试试是不是会消除毛病。假如发现击打一下机壳正常,再击打又不正常时,最佳先将一切接头重插牢再试。   3、更换法请求有两台同类型的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与毛病机上的同一元器材进行更换,看毛病是不是消除。 4、排除法所谓的排除法是经过拔插机内一些插件板、器材来判断毛病因素的办法。当拔除某一插件板或器材后外表康复正常,就阐明毛病发作在那里。 5、升降温法有时外表作业较长时刻,或在夏日作业环境温度较高时就会呈现毛病,关机查看正常,停一段时刻再开机又正常,过一瞬间又呈现毛病。这种景象是因为单个IC或元器材功能差,高温特性参数达不到目标请求所造成的。为了找出毛病因素金属加工网,可选用升降温法。所谓降温,即是在毛病呈现时,用棉纤将无水酒精在或许...
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2019 - 07 - 17
RBSPA系列射频导纳物位开关1、产品概述 RBSPA射频导纳物位控制器是用于检测料仓、料槽或其它容器中带粘附性的液体、固体颗粒、粉尘、其它混合浆料等料位的位式控制仪表。亦可用于两种不同液体之间界面测量,如油水界面测量。RBSPA射频导纳物位控制器具有校准简单快捷、产品性能稳定、各种型号通用性强、安装方便、外形美观等优点。可广泛用于石油、化工、冶金、电力、医药、食品、造纸、建材等工业领域。且控制器可与PLC可编程控制器或DCS集散控制系统配套使用,实现工艺流程的自动检测和自动控制。2、工作原理RBSPA射频导纳物位控制器是利用高频技术,由电子线路产生一个小功率射频信号于探头上,探头作为敏感元件,将来自物位介电常数引起的信号变化反馈给电子线路;由于这些变化包括电容量和电导量的变化,因而电子线路中处理的是电抗(容抗和阻抗的综合变化的信号)信号。电抗的变化又引起了极棒上高频信号的相位发生变化。因此极棒上的高频信号与电子线路中的基准信号的相位差也随之发生变化,该变化经处理后,驱动输出电路发出报警信号,从而达到检测料仓有无物料。RBSPA射频导纳物位控制器采用三端Cote – Shield 技术,排除探测极棒上粘附物料对控制作用的影响。电子线路中产生的高频信号,一路直接送往探测极棒上,另一路经过一个RF电压跟随器送往防粘附保护套上。其大小相位都是与加在探测极棒上的信号相同。当有物料...
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国家电网发布2021年环保报告:共投入环境研究基金7.5亿元

发布日期: 2021-06-10
浏览人气: 575

  2021年6月5日,国家电网发布《国家电网有限公司2021环境保护报告》。


  长期以来,国家电网利用具有自主知识产权的特高压输电技术,为保障电力供应、促进清洁能源发展、改善环境、提高电网安全水平做出了贡献。报告指出,到2020年底,共有14至12直特高压直流输电项目建成投产,3直特高压直流输电项目正在建设中;特高压建输电工程29个,线路长度4.1万公里;改造(换相)容量超过4.4亿千伏安(千瓦),累计输电超过1.6万亿千瓦时。


  为了避免输变电工程建设造成的水土流失,国家电网采取了相应措施:


  工程措施:采取边坡防护措施来防止雨水和山洪的冲刷,采用高低腿设计和掏挖、灌注桩工艺来减少扰动面积和挖填土石方量;


  临时措施:采取表土剥离及保护、临时苫盖及铺垫等措施来为植被恢复提供条件;


  在线监测:国家电网应用水土保持在线监测系统,实时监测环境数据,出现异常情况可及时预警。


  为了实现碳达峰、碳中和的目标,国家电网完成变电站(换流站)噪声治理242座,共投入治理资金34943.76万元;2015年至2020年,共计完成变电站(换流站)噪声监测37073座。


  同时,在声环境方面,2017-2020年,国家电网完成变电站(换流站)噪声治理242项,总投资34943.7万元;从2015年到2020年,总共对37073个变电站(换流站)进行了噪声监测。


  在电磁环境控制方面,国家电网从输电线路优化设计、敏感目标保护、植物屏蔽等方面采取措施,有效控制了输电线路周围的电场和磁场水平。


  在科研和新技术推广方面,国家电网建设了4个试验基地、1个国家重点实验室、1个国家野外观测站和6个省级实验室,命名了国家电网公司6个实验室和7个科技研究团队。“十三五”期间,共投入环保科研经费7.4698亿元,开展环保科研项目300个。


  国家电网还主动加强与各级生态环境和水行政主管部门的沟通,积极提出制定和修订生态环境保护和水土保持相关政策标准的建议。参与输变电环保标准的制定和修订,如《电磁环境控制限值》、《直流输电工程合成电场限值及其监测方法》、《输变电建设项目环境保护技术要求》。


  面向未来,国家电网始终坚持绿色发展理念,并将继续设定加强资源节约、控制环境影响、应对气候变化和促进创新实践的目标。如基于螺旋锚和锚杆的线路塔,可减少混凝土用量50%以上;加强六氟化硫气体的回收处理和循环利用,保持回收率在96.5%以上;严格控制输变电设施的电磁和声环境影响,促进电网废弃物的减量化、资源化和无害化;推广使用卫星遥感和无人机航拍,加强施工期环境保护和水土保持的监督管理。

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